命题学院/部门(盖章):物理与光电工程学院
考试科目代码及名称:[910]核能工程基础及普通物理
说明:可以使用简单计算器。
一、考试的基本要求
本考试大纲适用于报考深圳大学物理与光电工程学院“能源动力-核能工程”领域的专业学位硕士研究生入学考试。本门课程的考试旨在考查学生有关工程热力学、传热学和普通物理方面的基本概念和基本理论的掌握程度。要求考生熟悉工程热力学、传热学和普通物理的基本概念和基本理论,掌握基本思想和方法,具有较强的逻辑推理能力和运算能力,具有运用基本定律定理解决实际问题的能力。
二、考试的内容及比例:
考试内容以沈维道、童钧耕(主编)《工程热力学》(高等教育出版社,第5版,绪论、第一章至第六章、第九章、第十章)、陶文铨(编著)《传热学》(高等教育出版社,第5版,第一章、第二章、第五章至第八章)和马文蔚、周雨青(改编)《物理学》(高等教育出版社,第6版,第一章、第二章、第三章、第四章和第十二章)为主,其中工程热力学占25%、传热学占25%、普通物理占50%。具体内容分述如下:
《工程热力学》(高等教育出版社)第5版
绪论
1.掌握热能及其利用的不同方式;能够列举不同形式的能量。
2.理解工程热力学研究的主要内容及研究方法。
第一章基本概念及定义
1.掌握热能与机械能相互转换过程的基本特点;掌握热力学系统、边界和外界的定义;掌握简单可压缩系的定义与工程意义。
2.掌握热力学状态和状态参数的基本概念;掌握热力学状态参数的基本特性;掌握状态方程式的定义。
3.掌握基本状态参数包括比体积、压力、温度、热力学能、储存能、焓的定义与物理意义。掌握表压力、真空度的定义;掌握热力学第零定律;掌握摄氏温标与热力学温标的定义与数学换算关系。
4.掌握热力学平衡状态的定义;掌握平衡与稳定、平衡与均匀之间的区别;掌握准平衡过程和可逆过程的定义。
5.掌握体积变化功与热量的热力学定义及其之间的区别与联系。
6.掌握热效率、供热系数和制冷系数的定义和计算方法。
第二章热力学第一定律
1.理解热力学第一定律及其实质;掌握热力学第一定律的一般数学表达式。
2.掌握闭口系热力学第一定律一般数学表达式,掌握闭口系的体积功与可用功之间的区别与联系,能够基于热力学第一定律计算闭口系的可用功。
3.掌握稳定流动开口系的具体含义;掌握稳定流动开口系热力学第一定律的数学表达式;掌握开口系的体积功、技术功、推动功和轴功之间的区别与联系。
4.能够基于热力学第一定律对于常见热力学设备与热力学过程进行能量守恒分析,包括泵、透平机、压气机和换热器。
第三章、第四章气体和蒸汽的性质与基本热力过程
1.掌握理想气体的基本概念与理想气体的状态方程式;掌握理想气体比热容的定义、迈耶公式与比热容比的定义;掌握理想气体热力学能、焓与熵的变化的基本计算公式。
2.了解理想气体基本热力过程,包括定温、定容、定压、定熵与可逆多变过程;掌握定值比热容理想气体定熵过程的过程方程。
3.掌握理想的不可压缩液体的定义;掌握理想的不可压缩液体的定压比热容与定容比热容之间的关系;掌握理想的不可压缩液体热力学能、焓与熵变化的基本计算公式。
4.掌握相变、相平衡和饱和状态、饱和温度与饱和压力的基本概念;掌握定压加热导致相变过程中温度和压力的变化趋势;掌握湿蒸汽的定义;掌握湿蒸汽压容图与温熵图上的一点、两线、三区和五状态。
5.掌握饱和水和干饱和蒸汽的状态参数的确定方法;掌握干度的定义和湿蒸汽的状态参数的确定方法;掌握过热蒸汽与过冷水的状态参数的确定方法。
第五章热力学第二定律
1.掌握热力学第二定律(至少)两种不同的表述方式;掌握卡诺循环与卡诺循环的热效率;掌握卡诺定理及其工程指导意义;掌握逆向卡诺循环的供热系数与制冷系数。
2.掌握适用于不可逆循环的克劳修斯积分不等式;了解热力学第三定律与熵参数的零点;掌握熵是一个不守恒的状态参数的基本特性。
3.掌握孤立系统的熵增原理。
第八章、第九章气体动力循环、蒸汽动力循环
1.掌握燃气轮机循环的基本过程和主要设备;掌握提高燃气轮机循环热效率的主要措施,包括回热,在回热的基础上分级压缩、中间冷却和分级膨胀、中间再热。
2.掌握朗肯循环的基本过程和主要设备;掌握影响朗肯循环热效率的主要参数;掌握再热循环、抽汽回热循环的基本过程和主要设备。
《传热学》(高等教育出版社)第5版
第一章传热学绪论
1.了解传热学的研究内容和方法,以及它与工程热力学研究的区别和联系;
2.掌握热量传递的三种方式:热传导、热对流、热辐射;
3.掌握传热过程以及其中传热系数、热阻的概念;
第二章稳态热传导的规律及计算
1.掌握描述热传导现象的基本定律-傅里叶定律,并能够使用该定律对含有内热源和不含内热源的一维稳态导热问题进行分析和求解,包括典型的平板、圆柱和圆环导热;
2.掌握导热问题的数学描述方法以及导热微分方程;
3.掌握三类基本边界条件的含义和数学表达方式;
4.掌握具有内热源的一维导热问题的分析与求解。
第五章对流传热的理论分析与实验研究基础
1.掌握牛顿冷却定律,对流换热系数影响因素的定性分析,
2.掌握速度边界层和热边界层的概念;
3.掌握对流换热的分类方法和完整数学描述方法;
4.掌握动量传递和热量传递比拟理论的思想;
第六章单相对流传热的实验关联式
1.掌握管槽内强制对流传热准则数关联式(Dittus—Boelter公式)及其修正方式,并能够根据实际情况进行正确应用;
2.掌握Re、Pr、Nu、Gr、Ra数等无量纲准则数的物理含义及表达方式;
3.掌握自然对流传热现象的特点,了解对应的微分方程组以及推导方法。
第七章相变对流传热的计算
1.掌握沸腾传热的两种类型及各自的特点;
2.掌握大容积沸腾曲线的原理、四个特征区域及特征点;
3.掌握垂直上升管内流动沸腾的传热区域类型、特点及区别;
4.掌握临界热流密度及两种不同机理。
第八章热辐射基本定律和物体的辐射特性
1.掌握热辐射的基本原理和能量传递方式,并能够解释热辐射与热传导、热对流现象在能量传递上的区别;
2.掌握吸收比、反射比、穿透比的基本概念;
3.掌握黑体热辐射的基本概念,以及描述黑体辐射规律的三大基本定律;
《物理学》马文蔚周雨青改编高等教育出版社第六版。
第一章质点运动学
1.掌握位移、速度、加速度的计算方法。
第二章牛顿运动定律
1.掌握牛顿三定律基本概念及应用。
2.掌握万有引力定律及摩擦力计算公式。
3.掌握牛顿运动定律的应用方法。
第三章动量守恒定律和能量守恒定律
1.掌握冲量、质点的动量定量。会利用该定律进行计算物体的速度等。
2.掌握动量守恒定律。会利用该定律进行计算物体的速度等。
3.掌握动能定理。会计算变力做功。
4.掌握万有引力及弹性力做功。
5.掌握机械能守恒定律。会利用该定律进行计算物体的速度、路程等。
6.掌握完全弹性碰撞、完全非弹性碰撞。会利用动量、能量守恒解一维和二维问题。
第四章刚体转动和流体运动
1.掌握角速度、角加速度计算公式。
2.掌握质点的角动量、角动量守恒定律计算方法。
第十二章气体动理论
1.掌握气体的状态参量、平衡态和平衡过程理想气体状态方程基本概念、公式,会进行相应的计算。
2.知道分子的线度及分子力与距离的关系曲线,理解分子统计规律性。
3.掌握理想气体的压强公式。
4.能利用理想气体分子的平均平动动能与温度的关系计算分子的方均根速率。
5.掌握能量按自由度匀分原则、理想气体内能计算公式。
6.会根据麦克斯韦气体分子速率分布律求气体分子运动的三种统计速率。
7.掌握分子的平均碰撞频率和平均自由程计算方法。
8.了解气体的迁移现象。理解三种迁移现象的微观机制。
三、考试基本题型
试题类型可能包括:填空题、名词解释、简答题、计算题等。试卷满分为150分。
来源于深圳大学研究生招生网
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